Ф. Батмангхелидж Вода – натуральное лекарство от ожирения, рака, депрессии

Вид материалаДокументы

Содержание


Отличительные характеристики раковых клеток
Вызванные обезвоживанием физиологические факторы создают условия формирования раковых клеток
•снижение эффективности системы репарации днк
Повреждение днк - необходимое условие формирования рака
Снижение эффективности систем репарации днк
Расщеплению белков
Тройная система проверки качества репликации и репарации днк
Понижающая регуляция рецепторов
У каждой клетки есть миллионы рецепторов, похожих на принимающие спутниковые антенны
Гистамин высвобождает большое количество кальция
Рецепторы разрушаются
Обезвоживание и супрессия иммунной системы
Косвенная, но эффективная супрессия иммунной системы
Фильтрация воды через клеточные мембраны
Повышает активность кортизона
Что поможет добиться ремиссии рака
Медитация и молитва
Избегайте микроволнового излучения
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКОВЫХ КЛЕТОК


1. Примитивны и генетически эгоистичны.

2. Анаэробны — низкая потребность в кислороде.

3. В средах некоторых клеточных культур демонстрируют характеристики стволовых клеток.

По мере взросления клеток в организме они развиваются и совершенствуют свои коммуникативные навыки. На их мембранах появляются разнообразные рецепторы и сенсоры. Эти сенсоры необходимы для координации деятельности каждой клетки с остальным организмом. Они интегрируют клетку и её специализированную деятельность в общую схему физиологии организма. Один тип сенсоров на клеточной мембране контролирует границы, до которых клетка может расти и которые она не должна переходить. Эти сенсоры ощущают присутствие близлежащих клеток. Они удерживают клетку на безопасном расстоянии от соседних клеток, используя систему передачи сообщений между рецепторами на мембране и механизмами ДНК клетки, которые контролируют её рост и репродукцию.

Подчиняясь правилам своей «сложной социальной жизни», клетки организма обычно «с уважением» относятся к другим клеткам и не проявляют «эгоизма». Они не посягают на права других клеток, расположенных поблизости. Однако раковые клетки теряют эти социальные навыки и вырастают в неуправляемую массу, которая переступает отведенные ей границы и вторгается в пространство соседних тканей. Процесс, в ходе которого эффективность упомянутых выше сенсоров снижается до такой степени, что они допускают формирование раковых новообразований, называется понижающей регуляцией рецепторов. Немного позже я объясню, почему исчезновение рецепторов этого типа с клеточной мембраны является еще одним осложнением непреднамеренного обезвоживания.

Раковые клетки анаэробны и могут жить только в среде с низким содержанием кислорода и высокой кислотностью — именно такой, какая возникает в результате недостаточного притока воды и неудовлетворительной очистки организма. Из-за недостаточной микроциркуляции крови в местах скопления раковых клеток вымывание кислотных продуктов метаболизма становится неэффективным и нерегулярным. Кроме того, содержащаяся в крови вода перестает снабжать эти участки достаточным количеством кислорода. Таким образом, неэффективная очистка организма приводит к закономерному изменению характеристик внеклеточной среды. В загрязненной области создаются предпосылки для превращения нормальных клеток в клетки нового типа, которые процветают во враждебных для всех других клеток условиях повышенной кислотности и недостатка кислорода.

По своим характеристикам раковые клетки схожи со стволовыми клетками. Они обладают способностью усложняться и развивать специализированные свойства нормальных клеток.

Итак, потеря сенсоров клеточных мембран и превращение сложных клеток в примитивные и «эгоистичные», которые процветают в условиях повышенной кислотности и недостатка кислорода,— это первый шаг к развитию рака. Однако, чтобы из этих переродившихся клеток сформировалась масса раковых клеток, необходимо разрушить три других эффективных контрольных механизма. Другими словами, формирование рака в организме — это результат разрушения нескольких физиологических систем. А теперь я объясню, почему в основе всей проблемы лежит хроническое непреднамеренное обезвоживание.

Системы борьбы с раком в организме.

ВЫЗВАННЫЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАКОВЫХ КЛЕТОК

МНОГОФАКТОРНАЯ  ДИСФУНКЦИЯ СИСТЕМ.

•ПОВРЕЖДЕНИЕ ДНК

•СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РЕПАРАЦИИ ДНК

•ПОНИЖАЮЩАЯ И ПОВЫШАЮЩАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

Для формирования и развития рака недостаточно одного канцерогена, одного внешнего фактора (такого, как солнечные лучи) — любого одного условия, кроме недостаточного поступления воды в организм и вторичных осложнений этой проблемы. Рак — это продукт разрушения нескольких главных контрольных систем организма. Если хоть одна из них будет работать исправно, раковые клетки не смогут выживать и процветать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДНК - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РАКА

Человеческий организм можно сравнить с космическим кораблем, на борту которого находятся зависимые от воды живые организмы — примерно 100 триллионов их собрано в одной капсуле, совершающей путешествие по земле длиною в жизнь. Клетки организма, каждая из которых хранит одни и те же генетические секреты жизни, согласились с необходимостью разделения труда в целях эффективного ведения бизнеса в своем коллективном укрытии — телесной оболочке. У нее очень сложная, зависимая от воды конструкция — по сути, это мобильный химический завод, расположенный на суше, но работающий на воде. Эксперты медики неправильно понимают различные способы, с помощью которых организм производит внутреннюю очистку. Тем не менее они берут на себя смелость предлагать коммерчески выгодные варианты борьбы с различными болевыми ощущениями, не имея ни малейшего понятия о том, почему в организме возникают такие разные местные или общие боли.

Новая медицинская наука считает боль местного характера сигналом нехватки воды в данной области, кризисным сигналом жажды, который подает организм. Жизнь участков тела, лишенных воды, подвергается опасности — примерно так же, как и пораженных засухой растений. Можно сказать, что боль — это крик генетического бассейна в обезвоженной области, который не может быть вымыт и очищен от разрушительных токсичных отходов. К счастью, в организме существует жесткая программа рационирования воды, которая обеспечивает её доставку в количестве, достаточном для сохранения жизни, но недостаточном для выполнения других функций, токсичные отходы которых вызывают усиление боли. В этом заключается причина существования механизма ограничения пределов боли, который действует до того момента, когда в организм поступит необходимое количество воды и ее можно будет распределить для ликвидации местного обезвоживания.

Механизм производства боли очень прост. Когда не хватает воды для удаления токсичных отходов непрерывной деятельности пораженного участка обезвоживанием и кислотные продукты метаболизма продолжают накапливаться, то на определенном уровне кислотности, который представляет серьезную опасность для генов, содержащееся в нервных тканях чувствительное к кислоте вещество кининоген преобразуется в кинин. Именно это вещество вызывает боль. Болевые сенсоры и нервные окончания в пораженной области передают информацию о повышении уровня токсичности в мозг, а мозг интерпретирует это сообщение для сознательного разума, привлекая его внимание болью. Затем мозг приостанавливает дальнейшую активность в этой области до тех пор, пока кровеносная система не обеспечит приток необходимого количества крови, чтобы удалить отходы и активизировать восстановительные работы. Этот процесс вызывает местную воспалительную реакцию, будь то в суставах рук или ног, в позвоночнике, в сердечной мышце (стенокардия) или в других областях.

Многие из сильных болей в организме являются признаками местного обезвоживания. Изжога, колит (воспаление толстой кишки) и сопутствующий ему запор — факторы, которые вызывают предрасположенность к раку желудка, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и распределяющей воду поджелудочной железы. Поджелудочная железа отвечает за то, чтобы при распределении воды приоритет отдавался кишечному тракту. Она производит водный раствор бикарбоната и впрыскивает его в двенадцатиперстную кишку. Этот щелочной, насыщенный ферментами водный раствор не только нейтрализует поступающую из желудка кислоту, но и постоянно орошает стенки тонкого кишечника в ходе пищеварительного процесса. Как уже упоминалось, выработка инсулина поджелудочной железой зависит от количества поступающей в нее воды.

Чем сильнее обезвоживается организм, тем меньше высвобождается инсулина, и этот процесс продолжается вплоть до развития выраженного диабета. При такой недостаточной секреции инсулина и невнимании к степени обезвоживания кровь теряет большое количество воды вместе с сахаром, который поступает во все клетки организма. Вызванная обезвоживанием бесконтрольная утечка воды из кровеносной системы уменьшает поступление воды в мозг и негативно сказывается на его работоспособности.

Насколько я понимаю, рак поджелудочной железы, развивающийся на стадии, которая непосредственно предшествует диабету, или на стадии полного прекращения секреции инсулина, тоже связан с обезвоживанием. По моему мнению, диабет I типа, при котором состояние больного можно контролировать только с помощью инъекций инсулина, — это одно из многих осложнений обезвоживания, несмотря на то что его причисляют к аутоиммунным заболеваниям. По всей видимости, вызванный обезвоживанием рак чаще всего развивается в органах, которые выполняют секреторные функции, — таких как кишечный тракт, молочные железы или поджелудочная железа.


Обезвоживание способно вызывать и другие виды боли:

• артритические боли в суставах рук и ног;

• боли в спине и шее;

• мигреневые головные боли, которые следует воспринимать как тревожный признак «мозговой жажды», ведущий к нарушению функций мозга и другим серьезным последствиям (образование опухолей в мозге, развитие дегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и даже болезнь Альцгеймера);

• стенокардические боли;

• фибромиалгические боли, которые указывают на накопление кислоты в мышцах и соединительных тканях, а также многие другие виды боли;

• и многие другие.

Первым шагом к избавлению от боли должна стать надлежащая регидратация. Восстановление уровня содержания воды в организме — это посланное самим Богом решение проблемы болей. Послушайтесь моего совета и сами оцените болеутоляющие способности воды.

В современной медицине укоренилась тенденция заглушать боль каким-нибудь химическим веществом без учета физиологической роли механизма боли и его тесной связи с уровнем кислотности организма. Боль означает, что в данной области организма кислотность повышена до такой степени, что может серьезно повредить структуру ДНК клеток.

Специалисты-медики ограничивают свою ответственность тем или иным аспектом механической структуры организма и не занимаются одновременным лечением разных болезней. Они растеряли большую часть знаний по физиологии и научились добиваться временного облегчения с помощью химических препаратов. Однако их использование не устраняет причину боли; повышенная кислотность организма продолжает вызывать другие симптомы и причинять вред, который может оказаться вне сферы деятельности узкого специалиста. В результате пациенты вынуждены переходить от одного специалиста к другому и принимать массу различных химикатов, чтобы справиться с растущим набором сигналов, посылаемых нуждающимся в воде организмом. Одним из таких сигналов является развитие рака. В сущности, рак — это результат стратегии выживания, которую используют примитивные одноклеточные формы жизни в химически враждебной среде.

Известно, что у многих людей развитие рака не сопровождается болями. Как такое может быть? Боль — один из множества индикаторов обезвоживания организма. Далеко не все органы, которые подвергаются обезвоживанию, располагают чувствительными к боли нервными окончаниями (в числе таких можно назвать молочные железы, поджелудочную железу, предстательную железу, легкие), поэтому развитие рака в них происходит безболезненно. В других случаях уровень обезвоживания тоже может быть субклиническим (бессимптомным), но в результате продолжительного воздействия на организм он может повредить систему исправления ДНК (в молекулярной генетике процесс исправления ДНК называют репарацией) или понизить уровень производства рецепторов на клеточных мембранах ив конечном итоге негативно сказаться на эффективности функционирования иммунной системы.

Причиной обезвоживания вполне может стать мочегонное, которое врач выписывает для понижения кровяного давления, не осознавая, что гипертензия сама является одним из индикаторов обезвоживания и одной из программ борьбы с ним. В обезвоженном организме воду нужно силой впрыскивать в жизненно важные клетки, преодолевая осмотическое давление крови, которая старается извлечь ее из клеток.

Для того чтобы впрыскивать воду через специально предназначенные отверстия в мембранах этих важных, но обезвоженных клеток, требуется дополнительное давление.

Повышение давления впрыскивания воды системой ее аварийного распределения в обезвоженном организме получило в медицине специальное название — гипертензия. Ее лечат мочегонными химическими препаратами, которые еще больше обезвоживают организм, в то время как вода сама по себе является самым лучшим натуральным мочегонным средством. Можете вы это представить? Да! В США более 60 миллионов людей, страдающих обезвоживанием, живут с диагнозом «гипертензия» и каждый день принимают эти препараты. Неудивительно, что сердечнососудистые заболевания и рак занимают первое и второе места в списке причин смертности — ежегодно от сердечнососудистых заболеваний умирает больше 700 тысяч человек, а от рака — более 500 тысяч. Неудивительно и то, что более 250 тысяч человек умирает от выписанных врачами лекарств.


СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РЕПАРАЦИИ ДНК

Обычно регуляцией кислотно-щелочного баланса биологических жидкостей в организме занимаются почки — при условии получения ими достаточного количества воды для производства большого количества мочи. Нормальным уровнем рН внутриклеточной среды считается 7,4— легкая щелочная реакция. Когда организм все больше и больше обезвоживается, а выработка мочи уменьшается, механизм кислотно-щелочного баланса становится неэффективным. Кислота не вымывается из тех тканей, которые не входят в зону действия программ аварийного распределения воды; она остается в клетках и разъедает их. Именно в таких ситуациях часто происходит повреждение ДНК. Со временем разрушительная сила чрезмерно повышенной кислотности начинает превышать способности систем репарации и проверки качества репликации (воспроизводства) ДНК в клетках. Вот тогда и начинается трансформация (перерождение) ДНК.

Когда степень обезвоживания усиливается настолько, что жизненно важным клеткам перестает хватать сырьевых материалов, организму приходится высвобождать часть запасенных элементов и использовать их в аварийном порядке для выполнения своих функций. Частью этого процесса становится расщепление белков на аминокислоты, которые перерабатываются и используются не по своему прямому назначению.

Некоторые из этих аминокислот используются в качестве антиоксидантов и нейтрализуют токсичные кислотные отходы, которые накапливаются в организме. Среди аминокислот, запасы которых могут истощиться, потому что они используются как антиоксиданты, самой ценной является триптофан. Тирозин — строительный элемент многих активных нейротрансмиттеров; это еще одна аминокислота, на которой негативно сказывается нехватка воды в организме.

В мозге и нервной системе триптофан преобразуется в серотонин, мелатонин, триптамин и индоламин — жизненно важные нейротрансмиттеры. Понижение уровня серотонина вызывает тяжелую депрессию. Кроме того, молекулы триптофана соединяются с двумя молекулами лизина (еще одной аминокислоты, которая в числе первых разрушается при обезвоживании организма), чтобы сформировать сложный фермент, который играет ключевую роль в системе проверки качества репликации ДНК (см. рис. 2). Считается, что этот фермент разрезает на части бракованные ДНК в новых клетках и склеивает их, устраняя ошибки воспроизведения генетического кода.



РАСЩЕПЛЕНИЮ БЕЛКОВ

ПОВРЕЖДАЕТСЯ СТРУКТУРА АМИНОКИСЛОТ

ИСТОЩАЮТСЯ РЕЗЕРВЫ ТРИПТОФАНА ТИРОЗИНА И ДРУГИХ АМИНОКИСЛОТ

ЛИЗИН ЛИЗИН

ТРИПТОФАН

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РЕПЛИКАЦИИ И РЕПАРАЦИИ ДНК

Рис. 2. Роль триптофана в системе репарации ДНК в условиях непреднамеренного обезвоживания.

Другими словами, вызванное обезвоживанием растрачивание резервов триптофана может сначала вызвать депрессию, а в конечном итоге способствовать формированию раковых клеток в некоторых органах тела. Кроме того, получаемый из триптофана серотонин регулирует кровяное давление, уровень сахара в крови, минерально-солевой баланс и управляет производством гормонов. Теперь вы можете оценить разрушительное воздействие обезвоживания на организм и понять, почему различные проблемы со здоровьем связаны между собой.

ПОНИЖАЮЩАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

Что такое рецепторы и какое отношение они имеют к обезвоживанию и раку? Это вопросы, на которые нужно ответить прежде, чем мы поверим в то, что простое обезвоживание способно за довольно длительный период времени вызвать предпосылки для возникновения рака. Суть этого процесса — в постепенной эрозии контрольных систем, которые в обычных условиях не допускают перманентных отклонений от нормы.

Действуя по принципу спутниковых антенн, человеческий организм использует специальные виды воспринимающих информацию белков, которые располагаются на мембранах примерно 100 триллионов клеток, окруженных водной средой.

Эти белки постоянно принимают особым образом закодированные сообщения, заключенные в химических посредниках, которые притягиваются к рецепторам, настроенным на их прием. Целью соединения химического посредника с его рецептором на клеточной мембране является установка кодовой связи с командными центрами в мозге. Система команд очень проста. Мозг приказывает определенным группам клеток либо начать действовать, либо прекратить; поэтому у каждой клеточной субпопуляции существует такое большое количество разных химических посредников (см. рис. 3). Наличие на мембране клетки достаточного количества рецепторов, настроенных на конкретных посредников, — это необходимое условие ее нормальной работы.

Нормальная клетка обеспечена достаточным количеством белковых рецепторов на мембране.




 

 

У КАЖДОЙ КЛЕТКИ ЕСТЬ МИЛЛИОНЫ РЕЦЕПТОРОВ, ПОХОЖИХ НА ПРИНИМАЮЩИЕ СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ

Рис. 3. На мембранах здоровых клеток располагаются рецепторы, которые получают информацию от остальных частей организма.

 

 

Здоровье любой клетки зависит от количественного соотношения производимых и расщепляемых ею белков. Существует два вида ферментов, специализирующихся на работе с белками. Одна группа, протеинкиназы, занимается производством белков, а другая, протеазы, — их расщеплением. При обезвоживании программы распределения ресурсов начинают перерабатывать белковые резервы организма. При этом активность протеаз повышается и темпы расщепления белков начинают превышать темпы их производства.

Механизм этого процесса прост. Когда гистамин, чтобы высвободить дополнительную энергию, начинает расходовать энергетические резервы кальциевых хранилищ в клетках (а потом и в костях), результатом данного процесса становится большое количество свободного кальция. Это сигнализирует о том, что энергетические запасы организма подходят к концу и нужно использовать другие энергонакопительные компоненты белковых структур, такие как мышечная ткань. Этот сигнал активизирует протеазы, которые разрушают сначала белковые структуры внутри клеток в обезвоженной зоне и в печени, а затем — крупные мышечные группы. В состав белковых структур клеток входят рецепторы на клеточных мембранах и, в частности, белковые пограничные сенсоры останавливающие рост клетки, если он грозит нарушить физическое пространство соседней клетки. С потерей этих сенсоров потенциальные опухолевые клетки получают возможность вырастать в крупные бесформенные массы.

Поначалу такой рост не обязательно означает развитие рака и может оставаться доброкачественным; но если физиологические события продолжают прогрессировать в этом направлении, то у доброкачественных новообразований проявляется тенденция превращения в настоящие раковые опухоли. Это происходит после того, как процесс расщепления белков внутри клетки и внутри системы транскрипции ДНК вступает во вторую фазу.

Молекула протеинкиназы С довольно крупная. Это фермент, участвующий в процессе транскрипции ДНК.





ГИСТАМИН ВЫСВОБОЖДАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНОГО КАЛЬЦИЯ МОБИЛИЗУЕТ МЕМБРАННЫЕ ПРОТЕАЗЫ

РЕЦЕПТОРЫ РАЗРУШАЮТСЯ

ПРОТЕИНКИНАЗА-С ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОТЕИНКИНАЗУ-М

ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКОВ СТАНОВИТСЯ БЕСКОНТРОЛЬНЫМ

КЛЕТКА СТАНОВИТСЯ АВТОНОМНОЙ

Рис. 4. Ферментативные изменения разрушают рецепторы, которые в нормальных условиях должны располагаться на клеточной мембране и принимать сообщения от остальных частей организма. В результате клетка становится изолированной — это первый шаг к формированию рака.

Протеинкиназа С содержится в нормально функционирующих клетках и реагирует на происходящие внутри клеток процессы включения-выключения, поскольку интегрирована в физиологические функции клеток каждого органа.

Разумеется, протеинкиназа С эффективна, только если в организме и в клетках достаточно главных аминокислот, с которыми она работает. Протеинкиназа С использует эти аминокислоты для производства важнейших компонентов клеток, таких как мембранные рецепторы.

Мембранные рецепторы определяют «индивидуальность», «культуру» и «осведомленность» клетки. Клетки, снабженные полным набором рецепторов, являются самыми «компетентными». Они образуют «коллективы», которые занимаются удовлетворением потребностей своего органа — такие клетки четко знают и выполняют свои обязанности.

Когда протеазы начинают разрушать компоненты рецепторов клетки, они попутно разрушают протеинкиназу С и создают из её «обломков» новую киназу — протеинкиназу М. Молекула протеинкиназы М наполовину меньше молекулы протеинкиназы С и совершенно не реагирует на отдаваемые клеткой команды включения-выключения. Это полностью автономный фермент — синтезатор белков, который постепенно интегрируется в повседневную жизнь клетки.

Именно на этом этапе клетка регрессирует в свое изначальное, примитивное состояние, теряя свою «компетентность» и Статус полноправного члена местного клеточного сообщества. Теперь она подчиняется только собственному эгоистическому стремлению выжить любой ценой. Это во многом напоминает примитивное существование отдельных стволовых клеток в период зарождения жизни на Земле, когда эти эгоистичные в генетическом отношении клетки изо всех сил старались выжить во враждебной, бедной кислородом, концентрированной и кислотной физиологической среде. Со временем стволовые клетки усовершенствовались и приобрели вторичные характеристики, соответствующие изменениям в окружающей их среде.

Вполне вероятно, что в случае нормализации местных условий и возобновления поставок сырьевых материалов раковые клетки тоже смогут достичь прежнего уровня совершенства и обрести вторичные характеристики. Оптимизация условий окружающей среды поможет им восстановить свою компетентность.

В конце концов, у них остались все необходимые для этого генетические инструменты. Я убежден в том, что именно это происходит в ситуациях, когда в раковых заболеваниях наступает период ремиссии.

В клеточных культурах раковые клетки ведут себя как стволовые. Стволовые, или «материнские», клетки дают жизнь новым видам клеток, которые затем отсылаются в новое окружение для окончательного вызревания. В новом окружении у них развиваются вторичные характеристики, после чего они распределяются по группам для выполнения порученных им функций.

Позвольте привести пример. Возможно, мои объяснения по­кажутся слишком сложными, но, пожалуйста, потерпите, потому что, только разобравшись в этом процессе, вы сможете понять, каким образом лимфома и лейкемия тоже связаны с обезвоживанием.

Как вы уже знаете, гистамин — это нейротрансмиттер, ведающий вопросами потребления воды и ее распределения в обезвоженном организме. Гистамин вырабатывают четыре вида клеток особые нейроны головного мозга, базофильные лимфоциты в крови, тучные клетки слизистой оболочки кишечного тракта и тучные клетки тканей других органов. Клетки, которым предстоит стать производителями гистамина, развиваются из стволовых клеток костного мозга. Пока эти клетки не пройдут процесс обучения, их называют Р-клетками.

Р-клетки — это гранулы лимфоцитов, которые поступают в кровь и транспортируются по всему организму. Некоторые из этих клеток находят «дом» в различных тканях и в своем новом изолированном микроокружении формируют вторичные характеристики тучных клеток тканей.

Часть Р-клеток, попадающих в кровеносную систему, добирается до лимфатических узлов, расположенных в нижней части кишечного тракта. Эти узелковые скопления лимфоидной ткани носят название пейеровы бляшки. Попадая в них, Р-клетки приобретают вторичные характеристики, необходимые для выполнения своей будущей функции производителей гистамина в слизистой ткани кишечного тракта.

После того как обученные клетки прибывают на свое рабочее место, они становятся тучными клетками слизистой оболочки.

А теперь мы подошли к самому интересному. В пейеровых лимфоидных бляшках эти незрелые лимфоциты, будущие тучные клетки, вооружаются так называемыми хоминг-рецепторами* ((от англ. homing; home — дом)* Хоминг-рецепторы — хоминг (от англ. homing; home — дом) — способность животного при определенных условиях возвращаться на свой участок обитания, как правило преодолевая при этом значительные расстояния. Термин введен в молекулярную биологию в 1989 году. — Прим. перев.) и снова секретируются в кровь с намерением преодолеть различные тканевые барьеры на пути к месту своей новой службы по близости от нервных окончаний в слизистой кишечного тракта. Они отправляются в путь мелкими и незрелыми, но как только прибывают к месту назначения и обосновываются рядом с нервными окончаниями, быстро увеличиваются в размерах и приобретают нормальные характеристики тучных клеток слизистой ткани.

Чем больше организм обезвоживается, тем больше ему требуется этих тучных клеток для регуляции физиологических функций (особенно кишечному тракту для переработки пищи в условиях нехватки воды и необходимости постоянно отражать атаки бактерий и паразитов, содержащихся в пище). Каждый раз, когда тучная клетка вынуждена вступать в битву, она немедленно делится и производит другую аналогичную себе клетку. Очень быстро из одной тучной клетки получаются две, из двух четыре, из четырех восемь, из восьми шестнадцать и так далее, до полной победы.

Однако сражение с обезвоживанием может быть выиграно только после того, как в организм поступит столько воды, что её хватит для восстановления нормального физиологического баланса во всем теле.

Если посмотреть на тучные клетки как на производителей гистамина, который нервная система использует в различных частях организма, то станет ясно, почему им так важно своевременно прибыть к месту службы рядом с локальной нервной системой их будущего «дома». Хоминг-рецепторы должны безошибочно провести их по всему пути от «начальной школы для лимфоцитов» до «нейронных маяков на поле боя», особенно в кишечном тракте.

Если хоминг-рецептор даст сбой прежде, чем незрелый лимфоцит доберется до места назначения и превратится в полноценную тучную клетку, то малыш заблудится в лабиринте лимфатической системы и, скорее всего, будет утилизирован лимфатическими железами.

В том случае, если форсмажорные обстоятельства вызовут сбой в работе белковых хоминг-рецепторов всех мигрирующих зародышей тучных клеток (а ослабленный обезвоживанием организм не сможет произвести новые), результатом станет переполнение лимфатических желез сбившимися с пути лимфоцитами тучных клеток.

Исследователи из группы Т. М. Юнга установили, что под воздействием антигенной стимуляции (возможно, ретровирусной) на предпоследнем этапе трансформации в тучные клетки лимфоцитарные свойства этих зародышей становятся причиной понижающей регуляции их хоминг-рецепторов. В результате мигрирующие незрелые клетки теряют ориентировку и способность добраться до места назначения — поскольку их система наведения выходит из строя и они не могут следовать дальше, к нужному месту в тканях кишечного тракта; вместо этого они начинают блуждать по кровеносной или лимфатической системе.

Теперь вы знаете, какие процессы приводят к развитию лимфомы и лейкемии после того, как бурный океан внутри человеческого организма начинает пересыхать. Тем не менее, при всей логичности и обоснованности этих процессов, многочисленные болезни, включая рак, одолевают нас только в том случае, если иммунная система тоже погружается в сон.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И СУПРЕССИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Обезвоживание — как прямо, так и косвенно — подавляет деятельность иммунной системы во всем организме на уровне костного мозга (часто это явление обозначают термином «супрессия»).

КОСВЕННАЯ, НО ЭФФЕКТИВНАЯ СУПРЕССИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Когда гистамин напрягает все силы, чтобы наилучшим образом распределить имеющуюся в наличии воду вместе с переносимыми ею веществами, организм мобилизует в помощь гистамину целую армию безжалостных специальных агентов. Первым делом он резко увеличивает производство вазопрессина. Это сильнодействующее химическое вещество выполняет двойную функцию. Оно заставляет некоторые рецепторы клеточных мембран немедленно превращаться в пористые, похожие на душевую сетку с отверстиями, ширина которых позволяет пропускать через дырочки только молекулы воды — причем поодиночке и без сопровождающих элементов, удерживаемых силой осмотического потенциала

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ




Рис. 5. Схема селективного впрыскивания воды в жизненно важные клетки через специальные отверстия, созданные вазопрессином. Кроме того, вазопрессин повышает давление впрыскивания, помогающее загонять воду внутрь клетки, в то время как кровь пытается извлечь воду из других клеток, чтобы передать её самым важным.

 

Задача этой фильтрационной системы заключается в первоочередном насыщении водой самых важных клеток организма — клеток мозга, печени, почек, желез и других органов. Кроме того, вазопрессин создает дополнительное давление, сужающее капилляры обезвоженной зоны, чтобы обеспечить принудительную фильтрацию и впрыскивание взятой из крови воды в клетки своего участка по принципу обратного осмоса. Однако у данного процесса есть негативная сторона: он повышает концентрацию и плотность крови. Но зато высвобожденная вода получает возможность заняться спасательными работами внутри каждой клетки на пораженных обезвоживанием участках организма. Помимо этого, вазопрессин заставляет почки удерживать воду и повышать концентрацию мочи.

Проталкивание воды через клеточные мембраны — это основная функция вазопрессина. Однако у него есть и другая, дополнительная функция: он является чрезвычайно сильным фактором высвобождения кортизона. Вазопрессин заставляет надпочечники секретировать целый ряд очень сильных гормонов — кортизол, кортизон, 11-дезоксикортикостерон и альдостерон. Эти гормоны предотвращают воспалительные процессы и одновременно в тысячу раз усиливают давление на почки, заставляя их удерживать соль, чтобы увеличить объем внеклеточной воды и дать возможность организму отфильтровать и впрыснуть как можно больше воды в самые важные для жизни клетки. Кортизол и кортизон являются сильнодействующими противовоспалительными агентами.

Они выполняют свою функцию, подавляя реакции иммунной системы путем активизации таких агентов, как интерлейкин-1 (ИЛ-1). В то же время прекращение производства интерферона причиняет организму существенный вред.

ИЛ-1 — это мощный нейротрансмиттер, иммуносупрессант и активатор расщепления тканей. Кроме того, он препятствует производству интерферона. Почему? Похоже, причина заключается в двойственной функции гистамина как регулятора воды и активатора деятельности иммунной системы.

Когда гистамин начинает применять свои способности по части регуляции воды — что случается во время обезвоживания, — иммунную систему приходится отключать; в противном случае нехватка воды в организме вызовет совершенно ненужную вспышку активности иммунной системы. Участие ИЛ-1 в расщеплении тканей обусловливается потребностью в высвобождении части содержащихся в тканях ресурсов — «поедание» этих тканей может стать причиной развития аутоиммунных заболеваний. Но почему ИЛ-1 подавляет производство интерферона?

При воспалительных реакциях организм перекрывает свободный приток крови к пораженному участку и тем самым лишает его кислорода. Воспаленный участок заполняется защитными белыми клетками, которых скапливается столько, что образуется гной: центр воспаленного участка использует такое количество кислорода, что кровеносная система не в силах удовлетворить его потребности. В таких ситуациях в полной мере проявляются жизненно важные свойства интерферона. Воздействуя на свой рецептор, интерферон активизирует фермент, который обеспечивает производство значительного количества озона и перекиси водорода из триптофана и всего семейства индоламинов. Последние отличаются сильной склонностью к созданию запасов кислорода и превращению его в супероксиды (см. рис. 7).

Перекись водорода и озон действуют как местные антисептики, уничтожая бактерии и анаэробные раковые клетки. Кроме того, какое-то количество свободного кислорода выделяется белым клеткам крови, застрявшим в центре воспалённого и изолированного участка.



ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ КОРТИЗОНА

Активно СТИМУЛИРУЕТ ИНТЕРЛЕЙКИН-1

Активно УГНЕТАЕТ ИНТЕРЛЕЙКИН-2

ИЛ-2 стимулирует деятельность иммунной системы и выработку интерферона

ИЛ-1 подавляет деятельность иммунной системы и выработку интерферона

Рис. 6. Вазопрессин стимулирует высвобождение кортизона, что в конечном итоге приводит к значительной супрессии иммунной системы.




Рис. 7. Аварийное химическое производство озона, перекиси водорода и кислорода на участках, испытывающих кислородный голод в ситуациях, когда кровеносная система не может доставлять им достаточное количество кислорода, пока система ангиогенеза не расширит капиллярную сеть на данном участке


.

Таков обычный механизм действия интерферона как натурального и жизненно важного противоракового средства в хорошо насыщенном водой организме. На ранних стадиях обезвоживания интерферону незачем активизироваться без особой на то необходимости.

Тем не менее косвенный, но очень эффективный механизм прекращения производства интерферона под влиянием гистамина является главным виновником формирования рака. В нормальных условиях у человеческого организма есть все средства, необходимые для того, чтобы предотвратить превращение переродившихся клеток в раковые — но только в том случае, если он не скатится в химическую пропасть обезвоживания.

Стероиды, которые вырабатываются надпочечниками, оказывают сильное иммуносупрессивное действие. Как вы, возможно, знаете, каждый раз, когда организм демонстрирует какую-нибудь воспалительную реакцию, врачи назначают препараты на основе кортизона — чем сильнее, тем лучше, но лучше только на очень короткое время. Длительное использование кортизоновых препаратов опасно. Они могут реактивировать скрытые инфекции, такие как туберкулез, или вызвать изъязвление желудка. Такие препараты становятся причиной проигрыша вялотекущих сражений между иммунной системой и болезнетворными бактериями, которые могут получить доступ к ресурсам ослабленного организма и обосноваться в нём на постоянное жительство. Слишком большое количество поступающего извне кортизона создает благоприятные условия для незваных гостей, а избыточное его высвобождение из внутренних запасов может способствовать развитию проблем со здоровьем, возникающих в результате подавления иммунной системы, таких как рак.

Теперь вы знаете, как действует механизм косвенной супрессии иммунной системы в ситуациях, когда организм обезвоживается и гистамин начинает принимать экстренные меры. А сейчас давайте посмотрим, как гистамин подавляет иммунную систему напрямую.

Защитная система организма зависит от эффективности функционирования белых клеток крови. Белые клетки подразделяются на нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Лимфоциты обычно составляют около 30 процентов от общего количества белых клеток в организме. Большинство белых клеток, действуя по принципу патрульных полицейских машин, покидают кровеносную систему и наведываются в различные ткани, чтобы наладить работу местных защитных механизмов; затем они возвращаются в кровеносную систему через лимфатическую систему. Некоторые белые клетки берут на себя функцию стационарных защитных барьеров и остаются в тканях до тех пор, пока не будут использованы и заменены.

Основная функция лимфоцитов заключается в производстве антител для борьбы с чужеродными агентами, в то время как остальные белые клетки занимаются «поеданием и перевариванием» мертвых и умирающих клеток, а также незваных гостей. Антитела, составляющие лимфоцитарную линию обороны, прикрепляются к чуждым элементам (бактериям, вирусам, паразитам) и не только нейтрализуют их токсичность, но и оставляют на них метки для клеток-мусорщиков, которым предстоит их «съесть и переварить».

Так же как тучные клетки, которые программируются в пейеровых бляшках, лимфоциты, которым предстоит участвовать в производстве антител, программируются в тимусе (вилочковой железе), костном мозге и, возможно, в печени. Те, что проходят курс обучения в тимусе, называются Т-лимфоцитами, а те, которые получают знания в костном мозге, — В-лимфоцитами. Т-лимфоциты подразделяются на три подвида — клетки-хелперы, цитотоксические клетки (клетки-киллеры) и Т-супрессоры. Последние регулируют деятельность иммунной системы посредством вырабатываемых ими химических агентов, таких как ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, интерферон и стимулирующий фактор, способствующий росту других белых клеток.

Гистамин тоже входит в число главных регуляторов сложных функций белых клеток в иммунных реакциях, когда в них возникает насущная необходимость. Однако иммунная система ни в коем случае не должна активизироваться гистамином, когда он занимается осуществлением программ борьбы с обезвоживанием в организме. Это обеспечивается следующим образом.

Иммунная система подавляется гистамином в костном мозге, где располагаются все центры управления иммунными реакциями организма. Т-супрессоры чутко реагируют на воздействие гистамина, к тому же в костном мозге постоянно содержится вдвое больше Т-супрессоров, чем клеток-хелперов. Кроме того, Т-супрессоры, циркулирующие в крови, тоже оказывают подавляющее воздействие на костный мозг, пытающийся отреагировать на усиление активности гистамина. В результате гистамин, приступающий к осуществлению программ борьбы с обезвоживанием в организме, подавляет вспышки активности иммунной системы в зародыше, не позволяя им выйти за пределы костного мозга.

Эта информация не только объясняет механизм предотвращения таких болезней, как рак и аутоиммунные расстройства, но и показывает, как постепенно, но неуклонно несоблюдение ежедневной нормы потребления воды становится предпосылкой катастрофы. В моей последней книге «Вода исцеляет, лекарства убивают» показано, что вода способна обратить вспять более 90 процентов проблем со здоровьем различной степени тяжести.

Все вышесказанное дает нам полное основание разъяснять беременным женщинам и детям, что регулярное потребление воды поможет им в течение всей жизни избегать проблем, связанных с нарушением функций иммунной системы, включая СПИД. Лично я считаю СПИД метаболическим осложнением непреднамеренного обезвоживания, невзирая на то. что этот результат фрагментации ДНК на мелкие, но все же биоактивные частички теперь получил удобный ярлык вирусного заболевания глобального масштаба. Кстати, ученые установили, что страдающим от СПИДа людям мультивитамины помогают больше, чем лекарства, которые стоят в сотни раз дороже!

Надеюсь, вы получили достаточное представление о том, почему хроническое непреднамеренное обезвоживание, которое наступает, когда люди ожидают ощущения жажды, чтобы напиться воды, не зная, что после 20 лет ощущение жажды и желание пить воду неуклонно слабеют, является главной причиной множества болезней, включая ожирение, депрессию и рак.


ЧТО ПОМОЖЕТ ДОБИТЬСЯ РЕМИССИИ РАКА

Пока человек жив и не потерял желания жить, он может обратить процесс развития болезни вспять. Пока мы еще не умеем превращать стариков в подростков (хотя с наступлением эпохи клонирования ситуация может измениться), но вполне можем избавить их от возрастных болезней и болей, а также предоставить им возможность снова почувствовать себя молодыми. Если оптимизировать химические процессы в организме, добившись максимальной эффективности, то можно обратить вспять некоторые процессы старения, первыми признаками которых являются дегенеративные проблемы со здоровьем.

Организм — это сложный химический завод, который учится на собственном опыте и перестраивается так, как считает нужным в каждый конкретный момент. Он работает с теми материалами, которые вы ему предоставляете. Дайте ему нужные материалы — и он заработает так, как задумано природой. Дайте ему не то, что надо, — вы вынудите его углубиться в неизведанные химические дебри, которые не сулят ему ничего, кроме симптомов, которые мы называем болезнями.

Когда организм получит приближенную к оптимальной комбинацию материалов, у вас снова появятся признаки нормального состояния — крепкое здоровье и пылкий энтузиазм. Они будут означать наступление ремиссии в процессе развития болезни. Повторите ту же ошибку — и вы пожнете тот же самый урожай, то есть болезнь. Именно такие ошибки вызывают рецидивы рака.

За исключением инфекционных заболеваний, требующих применения антибиотиков, или повреждения производящих гормоны желез, которое требует заместительной терапии, нет таких проблем со здоровьем, которые можно решить с помощью цитотоксических препаратов, химиотерапии, хирургических операций или курсов радиотерапии. Если не оптимизировать внутренние химические процессы в организме с помощью необходимых ему материалов, процесс болезни будет продолжаться. Добиться ремиссии рака можно (и иногда даже достаточно просто), но только если применить нижеприведенные средства.

Отношение. Тот, кто желает прожить дольше, не должен бояться смерти. Смерть неизбежна, но если вы знаете, каким запасом прочности обладает человеческий организм, то не станете бояться смерти раньше, чем она придет. Вам нужно положиться на механизмы выживания, установленные в вашем организме природой. Вы не должны сдаваться. Вам необходимо перевести все внутренние химические механизмы в режим борьбы. С помощью целительной возрождающей силы надежды вы сможете нацелить защитные системы организма на преодоление любых проблем со здоровьем, которые по своей природе являются обратимыми, — а рак тоже входит в их число. Немного позже я приведу вам несколько примеров.

Медитация и молитва для снятия стресса. Люди, которые не подвержены стрессу, например исповедующие философию отказа от суетных желаний (аскетическую философию суфизма), доживают до почтенного возраста 100 и более лет. Но для подавляющего большинства людей стрессы сегодняшней цивилизации, усугубляемые вредными привычками и чрезмерными потребностями, становятся причиной многочисленных болезней, укорачивающих срок драгоценной человеческой жизни.

Медитация и молитва связывают нас с внутренними механизмами нашего организма, который с неизменной покорностью подчиняется законам природы и велениям ее жизненных сил. Эти средства дают возможность управляющей половине вашего мозга отвлечься от текущих забот и, связавшись с его познавательной половиной, проанализировать, что вы сделали не так и почему у вас появилась та или иная проблема со здоровьем. Религиозная вера и медитация рассеивают внутренние страхи и негативные мысли, которые разъедают душу и тело. Вера и медитация способны обратить вспять химические реакции страха и заменить их химическими процессами спасения и возрождения жизненных сил.

Любовь — великий целитель, сила которого обращена на тех, кто дарит и кому дарят любовь. Знакомое каждому предчувствие опасности овладевает страдающего любой болезнью, но сильнее всего — больных раком. Однако, когда вы кого-то любите, у вас появляется сильное желание выжить, чтобы как можно дольше находиться рядом с этим человеком. Когда вы ощущаете любовь другого человека, ваш организм заряжается энергией, а иммунная система изыскивает дополнительные возможности для борьбы с болезнью. Любовь изменяет химические процессы в мозге, повышая сопротивляемость организма. Любовь Господа к тем, кто в Него верит, производит такое же действие.

Пациенты — это не просто «истории болезни»; это очень ранимые живые люди. В работе с больными врачи и целители должны использовать свои чувства, в первую очередь эмпатию и искренность. Возможно, их эмпатия окажется более сильным лекарством, чем все те лекарства, которые они могут выписать. К сожалению, сегодняшняя медицина страдает от вредного влияния слишком большого количества врачей и исследователей, стремящихся к быстрому обогащению и выбравших эту профессию исключительно из меркантильных соображений. Это главная причина процветания дорогостоящей системы охраны болезней, не способной решить ни одной проблемы со здоровьем.

Смех оказывает на иммунную систему почти такое же действие, как любовь. Сегодня в Европе сеансы смеха используются в качестве вспомогательного терапевтического средства. Немецкая исследовательница Барбара Руттинг, которая написала книгу и ведет курс лекций по этой теме, объяснила на конференции в Мюнхене» что воздействие смеха связано с изменением отношения к жизни в момент, когда выражение лица меняется с гримасы печали на открытую улыбку. Она рекомендует принудительный смех по нескольку раз в день для улучшения деятельности иммунной системы. В последнее время некоторые специалисты в области групповой терапии стали включать сеансы смеха в свои лечебные программы.

Прощение оказывает сильное положительное воздействие на происходящие в мозге химические процессы. Когда я хочу убедить людей в том, что лучше простить и забыть, чем строить планы отмщения, то всегда привожу следующий пример: если кто-то незаслуженно даст вам пощечину и вы посчитаете поступок этого человека следствием временного нарушения его эмоционального равновесия, а не отношения к вам, то боль пройдет уже через несколько минут. Однако если вы посчитаете его действия личным оскорблением, за которое нужно отомстить, то при каждом воспоминании об этой пощечине, независимо от вашей немедленной реакции в момент инцидента, боль будет возвращаться ив мозге будут запускаться негативные химические реакции. Такие переживания разрушают мозг и трансформируют его конструктивный потенциал в негативную энергию разрушения.

Позвольте привести случай из моей собственной жизни. В 1946 году я уехал из своего родного Ирана и поступил в Феттес-колледж в Эдинбурге (Шотландия), который представлял собой что-то вроде полной средней школы-интерната. Четыреста студентов колледжа жили в пяти общежитиях. Однажды, когда я шел из комнаты, где выполнял домашние задания, в комнату отдыха в конце коридора, мне загородил дорогу другой студент. Он сказал мне приготовиться к драке, и я понял, что он собрался задать мне трепку. Чтобы подтвердить свое намерение, он обозвал меня «копченым уродом» — хотя на самом деле кожа у меня была светлее, чем у него. Парень был решительно настроен на драку. Но такое развитие событий противоречило моему воспитанию, поскольку у нас в семье считалось грехом причинять боль людям, независимо от того, насколько это могло показаться оправданным.

Я сказал ему, что не люблю драться и не имею против него ничего такого, что могло бы оправдать желание сделать ему больно. Мое объяснение его не устроило. Этот студент подумал, что я испугался, хотя в принципе я был крупнее и, возможно, сильнее его. Он снова потребовал, чтобы я приготовился к драке. Когда я повторил, что не хочу причинять ему боль и не собираюсь драться, он размахнулся и ударил меня правой рукой по щеке со всей силой. В ответ я только посмотрел ему в глаза без всякого гнева и спросил, получил ли он все, чего хотел. Затем, на тот случай, если ему не удалось выплеснуть всю ненависть к людям, которых он называл «копчеными», я подставил ему другую щеку.

Парень на секунду опешил, а потом внезапно расплакался, принялся извиняться и сказал, что я только что на деле продемонстрировал один из принципов христианского вероучения. Он не ожидал подобной реакции от иностранца, а затем ушел, раскаиваясь в том, что хотел сделать мне больно. Сомневаюсь, что после нашей стычки он остался прежним человеком. Такова сила прощения. Благодаря тому что я смог обуздать гнев и предотвратить его непосредственное негативное воздействие на мой мозг, я ощутил в себе дополнительную силу и продолжаю ощущать ее уже в течение 60 лет с того самого дня. Прощая людей, причинивших вам зло, вы оказываете на свой организм сильное терапевтическое воздействие.

Нанесенная жестокими родителями психологическая травма может преследовать ребенка всю жизнь, если только в зрелом возрасте он не научится прощать и не начнет жить по новым принципам. После того как дети жестоких родителей развивают в себе способность прощать, их болезни, какими бы они ни были, в большинстве случаев проходят. Ненависть же — это сила, способная подорвать самое крепкое здоровье.

Избегайте микроволнового излучения из любых источников, будь то высоковольтные линии, телевизионные, радио- и телефонные вышки или кухонное оборудование. Оно отрицательно сказывается на состоянии организма.

В каждой СВЧ-печке есть электронная трубка (магнетрон), которая генерирует переменное силовое поле сверхвысокой частоты. Нагреваемые компоненты пищи (вода, аминокислоты, минералы, белки, жир) выстраиваются в направлении силовых линий переменного электромагнитного поля. Силовое поле, которое влияет на колебания частиц, изменяет направление до пяти миллиардов раз в секунду. Такая скорость колебаний заставляет частицы тереться друг о друга и вызывает их быстрое нагревание, которое резко уменьшает питательную ценность продуктов.

Дэвид Брум, английский врач-травник, занимающийся фотографированием эффекта Кирлиан* (эффект свечения биологического объекта в поле высокого напряжения. — Прим. перев.), сделал несколько впечатляющих снимков продуктов, приготовленных в микроволновой печке. На них видна энергетическая аура, окружающая живую материю. У моркови, выращенной на органических удобрениях, энергетическая аура отличается высокой интенсивностью. Но достаточно подержать эту морковь в СВЧ-печке в течение 5 секунд, чтобы она потеряла значительную часть своей жизненной энергии. То же самое происходит с грибами (см. рис. 8) и другими продуктами. Если вашему организму нужно получить жизненную энергию, заключенную в моркови, то не пытайтесь готовить ее в СВЧ-печке, потому что тогда вы не получите от неё никакой пользы.

Микроволновое излучение оказывает на человеческий организм канцерогенное воздействие, независимо от того, сколько раз пытались отрицать это эксперты, состоящие на службе у сильных мира сего. В 1999 году я участвовал в работе конференции Международного фонда поддержки естественных наук в Линдау, Германия. Ряд ученых, в том числе один из самых выдающихся специалистов в данной области доктор Ханс У. Хертель, выступили с докладами о том, какой вред наносит микроволновое излучение людям, подвергающимся его постоянному воздействию. Один докладчик, исследователь из известного европейского университета, провел эксперимент, который произвел на меня очень сильное впечатление. Он не оставил у меня никаких сомнений в том, что люди должны избегать любых источников микроволновых излучений.

Он взял кусочек печени и разделил его на две равные части. Одну часть он изучил под микроскопом, подсчитав количество содержащихся в ней нормальных клеточных структур. Другую часть подвергли микроволновому облучению, источником которого был вставленный внутрь её стержень. Срезы второго образца показали полное разрушение структуры клеток печени.

Цитоплазма клеток стала кашицеобразной, а все твердые частицы покинули свои места и выстроились рядами.



Рис. 8. Гриб до и после пятисекундного нагревания в СВЧ-печке. Гриб слева полон жизненной энергии, которую зафиксировала фотография, сделанная по методу Кирлиан. Справа тот же гриб после 5 секунд нагревания в микроволновке.

Различные минеральные элементы отделились от своих органических молекул и сгруппировались вместе: кальций с кальцием, натрий с натрием и так далее, словно их пропустили через сепаратор.

Эксперимент убедил меня в том, что мы должны любой ценой избегать продолжительного воздействия микроволнового излучения. Разумеется, никто не собирается вводить внутрь нашего тела микроволновый излучатель, чтобы заставить нас побыстрее покинуть этот мир, но длительное микроволновое облучение, например при постоянном пользовании мобильным телефоном, наверняка оказывает аналогичное воздействие на любые ткани, до которых может добраться.

После моего возвращения с этой конференции мы избавились от стоявшей у нас на кухне СВЧ-печки, несмотря на то что пользовались ею очень редко. Мораль этой истории: если вы хотите остаться здоровым или излечиться от болезни, особенно от рака, ешьте свежие продукты; если же вы предпочитаете их готовить, то используйте обычный конвективный способ нагрева. По природе я не трус, но использование микроволнового излучения вызывает у меня вполне обоснованную тревогу.

Вода. Как я уже говорил, вода является чрезвычайно важным для жизни элементом. В конце концов, если в организме не будет воды, кислород не сможет добраться до рабочих механизмов внутри клеток. Разумеется, кислород входит в состав воды, но как первичное вещество вода играет более важную роль в вопросах профилактики и лечения самых разных заболеваний, от изжоги до рака.

Вы должны предусмотрительно предотвращать обезвоживание. Вопреки последним рекомендациям экспертного совета по продовольствию и питанию при Национальной академии наук, явно не учитывающим последние достижения в области физиологии обезвоживания, вы не должны дожидаться появления жажды в традиционной форме ощущения сухости во рту и только потом пить воду. Сухость во рту не является точным индикатором ранней, но уже патогенной стадии жажды.

В то же время не следует терять чувство меры и пить слишком много воды. Это может привести к вымыванию из организма части ценных минералов, нехватка которых чревата серьезными последствиями. Постарайтесь соблюдать водно-солевую формулу, рекомендованную в последних главах этой книги. Хорошим индикатором правильности ваших действий может стать цвет мочи: пейте столько, чтобы цвет мочи находился в пределах между светло-желтым и бесцветным.

Эффективным средством лечения рака кожи может оказаться частое купание в ванне и горячий гидромассаж. Для борьбы с раковыми клетками вам нужно увеличить приток крови к коже. Горячая вода вам поможет.

Один преподаватель из Принстонского университета вылечил обширную меланому на спине. После того как ему не смогли предложить эффективного лечения в одной из университетских клиник в Филадельфии, он решил принимать ванны по два часа в день, позволяя теплой воде как следует смочить ему спину. Иногда он добавлял в воду минеральные соли. В результате этот человек сумел полностью избавиться от рака.

В 1994 году на моей первой лекции «Рак — это еще одна просьба тела о воде», прочитанной на конференции Общества контроля над раковыми заболеваниями в Сан-Диего, я познакомился с одной женщиной. У нее на тыльной стороне левой ладони была очень большая раковая опухоль. Она решила обратиться в одну знаменитую калифорнийскую клинику, где такие болезни лечили с помощью изменения образа жизни и режима питания. Женщина хотела узнать, что я об этом думаю и что еще можно сделать, чтобы избавиться от рака. Я посоветовал ей пить воду и ежедневно как можно чаще делать теплые ванночки для руки. В учреждении, куда она обратилась, потребление воды не поощрялось. Его сотрудники верили только в насыщение организма соками.

Я снова встретился с этой женщиной в 2002 году на конференции того же общества в Лос-Анджелесе. Она рассказала мне, что после того, как начала принимать воду внутрь и использовать ее в качестве наружного средства, рак очень быстро исчез. А теперь я объясню, почему это случилось.